Şekil 2: Kanat profili geometrisi



Benzer belgeler
Şekil 1:Havacılık tarihinin farklı dönemlerinde geliştirilmiş kanat profilleri

AERODİNAMİK KUVVETLER

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

AERODİNAMİK KUVVETLER

5. Bölüm Uçuşun Esasları Kanatlar, Kuyruk Yüzeyleri

KANAT PROFİLİ ETRAFINDAKİ SIKIŞTIRILAMAZ AKIŞ

Gökhan Göl 2. MULTİKOPTER SİSTEMLERİ VE UÇMA PRENSİPLERİ

GEMI SEVK SISTEMLERI N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002

x x Düz levhanın üst ve alt yüzeyindeki sınır tabaka gelişimleri aynı olup Yüzey sürtünme katsayısı tanımı Düz levhanın sürtünme katsayısı c 1.

UYGULAMA 1. Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir. Tablo 1. Uygulamalar için örnek uçak

FOG COPILOT & FOG OSD V2.1 OTO PİLOT SİSTEMİ

İNSANSIZ HAVA ARACI PERVANELERİNİN TASARIM, ANALİZ VE TEST YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-II

GİRİŞ. UCK Tepki ile Tahrik 1. Hafta

HAVACILIK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE UÇUŞ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)


DENEYSEL SPORTİF AMAÇLI İKİ KİŞİLİK HAFİF HAVA ARACI TASARIMI OKTAY DÖNMEZ

Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

BÖLÜM 5 KANAT PROFĐLLERĐNĐN AERODĐNAMĐĞĐ

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

1. Giriş. 2. Dört Rotorlu Hava Aracı Dinamiği 3. Kontrolör Tasarımı 4. Deneyler ve Sonuçları. 5. Sonuç

Pervane 10. PERVANE TEORİLERİ. P 2 v 2. P 1 v 1. Gemi İlerleme Yönü P 0 = P 2. Geliştirilmiş pervane teorileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

SES-ÜSTÜ KANARD KONTROLLÜ FÜZELER İÇİN SERBEST DÖNEN KUYRUĞUN ŞEKİL OPTİMİZASYONU

MODÜL-13 ÖRNEK SORULAR. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana uçuş kontrol yüzeylerinden biri değildir?

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

ELEKTRİKLİ SİLİNDİRLER İLE KUVVET VE KONUM KONTROLÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

SCIENCE EXPO MAYIS 2019

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

UYGULAMA 2. Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470, Eskişehir

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

UÇUŞ MEKANİĞİ ve UÇAK PERFORMANSI Güç Sistemi Kuvvetleri (Devam)


Şahsi ve Sportif. Hoverjet. Hoverjet GT. Hoverstar LC. Hoverstar Sportsman. Hovertour 700. Karşılaştırma Tablosu

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

KONVANSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN KONTROL YÜZEYİNE SAHİP İNSANSIZ HAVA ARACI KANATLARININ AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ

DÜZ FLAPLI POZİTİF KAMBURA SAHİP NACA 4412 KANAT PROFİLİNİN AERODİNAMİK PERFORMANSININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

UÇUŞ MEKANİĞİ ve UÇAK PERFORMANSI Giriş

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

ÜRÜN KATALOĞU VDS. BARİYER SİSTEMLERİ BARRIER YANA KAYAR BAHÇE KAPISI MOTORLARI SLIDING GATE MOTORS

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı

Mekanik İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar:

HAVACILIK. Uçuşun Temelleri. 1. Havacılık Nedir? 2. Havacılık Çeşitleri Nelerdir? Askeri. Sivil Havacılık. Havacılık. Genel. Havacılık.

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013

RAFLARIN TAŞIMA KAPASİTELERİ RAFLARIN DURUM TESPİTİ

OTOMATİK KONTROL

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

PROJE ADI; ARDUİNO DESTEKLİ QUADCOPTER PROJE SORUMLUSU; PROF. DR. AHMET DEMİR HAZIRLAYANLAR; AHMET EMİN ARGÜL MEHMET

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

HAVAALANI TASARIMI Doç. Dr. Hakan GÜLER

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

TC. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UÇAK KANAT PROFİLİNİN HAD YAZILIMI İLE ANALİZİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

Nice MC424. Kontrol Ünitesi

Dizi Antenler. Özdeş anten elemanlarından oluşan bir dizi antenin ışıma diyagramını belirleyen faktörler şunlardır.

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman kişiler tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Teknik Katalog [Sertlik Ölçüm Cihazı]

HELİKOPTERİN FİKİR BABABASI, DA VİNCİ DEĞİL ÇİNLİLER

ME 407 Mechanical Engineering Design

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

Rüzgar Teknolojilerinde aerodinamik değişim

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

5. TÜRKİYE LİSELERARASI TASARLA /YAP/UÇUR İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Binalar için profesyonel çözümler. GİRİŞ KONTROLLERİ KİLİTLEME SİSTEMLERİ ACİL DURUM ÇIKIŞI OTOMATİK SİSTEMLER AKSESUARLAR PARK

GEMİ DİRENCİ ve SEVKİ

HİDRODİNAMİK KAYMALI YATAKLARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

MAKİNA ELEMANLARI II HAREKET, MOMENT İLETİM VE DÖNÜŞÜM ELEMANLARI ÇARKLAR-SINIFLANDIRMA UYGULAMA-SÜRTÜNMELİ ÇARK

Kontrol Sistemlerinin Analizi

MİLLER ve AKSLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

- TESTO TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

Başlıca ANALİZ TİPLERİ. ve Özellikleri

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

Sistem Dinamiği. Bölüm 9- Frekans Domeninde Sistem Analizi. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

ÜÇ BOYUTLU SINIR TABAKA AKIŞLARININ KARARLILIK ÖZELLİKLERİNİN DOĞRUSAL KARARLILIK TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ

Transkript:

Kanat Profili ve Seçimi Şekil 1: İki boyutlu akım modeli Herhangi bir kanat, uçuş doğrultusuna paralel olarak (gövde doğrultusunda) kesildiğinde şekil 1 olduğu gibi bir görüntü elde edilir. Şekil 2: Kanat profili geometrisi Kamburluk (e): Profilin üst yüzeyi ile alt yüzeyine eşit uzaklıktaki noktalara kaburluk, bu noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğriye kamburluk eğrisi denir. Simetrik profillerde bu zaten veter hattı olmaktadır. Kamburluk eğrisinin herhangi bir noktasının vetere uzaklığına kamburluk, bunların en büyüğüne maksimum kamburluk, bunun bulunduğu yere maksimum kamburluk noktası denir. Kalınlık (t): Profilin üst yüzeyi ile alt yüzeyi arasında, veter hattına dik çizilerek elde edilen mesafedir. Kısacası, maksimum kalınlığın veter boyuna oranıdır. Hücum kenarında sıfırdan başlar ve firar kenarında sıfıra çok yaklaşarak sona erer.

NACA profilleri 4 rakamlı seri: NACA profilleri 5 rakamlı seri: Kanat profillerinin performans karakteristikleri: Şekil 3: Kanat profili üzerine etki eden kuvvetler Kanat profiline 2 kuvvet bileşeni (Taşıma ve Sürükleme) ve 1 moment bileşeni (Yunuslama) etkir.

Kanat profilinin aerodinamik katsayıları öncelikle profilin geometrik şekline ve hücum açısına ve daha sonra da Reynolds ve Mach sayılarına bağlıdır. Stall Karakteristiği: Taşıma katsayısı belli bir hücum açısına kadar lineer bir artış göstermektedir. Belli bir hücum açısından sonra ise artışta yavaşlama ve hatta ani bir düşüş meydana gelir. Küçük ve orta hücum açılarında, kanadın etrafından düzgün ve kanat yüzeyine yapışık olarak geçen hava, firar kenarından kanadı terk eder. Yüksek hücum açılarında ise kanat yüzeyini izleyemeyen hava, ayrılarak tutunma kaybını meydana getirir ve kanat gerisinde girdaplı bir akım bölgesi bırakarak taşımanın azalmasına sebep olur. Elektronik Sistemler Şekil 4: Sürükleme ve taşıma katsayılarının hücum açısıyla değişimi Elektronik sistemler uçağın kalkış kontrol ve diğer fonksiyonlarını yöneten sistemlerdir. Bu sistemin temel elemanlarını sırası ile incelediğimizde uçağımızın ihtiyacı doğrultusunda nasıl seçimler yapmamız gerektiğine de karar verebilir durumda olacağız. -Propeller(pervane): Motordan aldığı dönme kuvvetini itme veya çekme enerjisine dönüştüren elemanlardır. Kullanılacak yere göre itici veya çekici, uzunluğu, pallerdeki eğim açısı, pal sayısı ve hangi malzemeden üretildiği değişiklik göstermektedir.

Şekil 5: Farklı propeller örnekleri 2 propellerın birbirine karşı bariz bir avantajı olmamasına rağmen tractor (itici) tip proplar daha stabil ve kararlı bir uçuşa imkan tanır.pal uzunluğu, açısı, sayısı hiçbir araç için sabit ve kesin değildir. Bu parametreler pervanenin yapabileceği maksimum rotasyon, hız ve kalkışı doğrudan etkiler. Prop boyu arttıkça kaldırma kuvveti artar ancak motorun çekebileceği yük limitli olduğu için maksimum hızdan feragat edilir. Pal açısı ve kaldırma kuvveti belirli bir noktaya kadar artar sonrasında açının arttığı her saniye kaldırma kuvveti azalırken manevra kabiliyeti ve keskin dönüşleri yapabilme yeteneği artar. Yüksek pal açısına sahip proplar genelde akrobasi uçaklarında tercih edilmektedir. Kullanılan malzeme yelpazesinde ahşap, kompozit ve plastik vardır. Ahşap propların avantajı esneklik katsayısı düşük olduğu için daha stabil ve güçlü bir uçuş sağlar dezavantajı ise manevra kabiliyeti kompozit ve plastik kadar iyi değildir. Plastik esnekliği sayesinde daha kolay manevra alabilirler. Kırım ve düşme olaylarında esnek olduğu için daha az zarar görürler. Dezavantajları ise ahşap proplar kadar stabil bir uçuş sağlayamazlar. Kompozit proplar ahşap kanatlar kadar dayanıklı ve plastik kanatlar kadar esnek olduğu için 2 kanadında avantajlarına sahip olup dezavantajlarına sahip değildir. - AC fırçasız motor: Uçağın ileri hareketini sağlayan itiş veya çekiş gücünü üreten motorlardır. Motorlardan alınan thrust pervane seçimi ile alakalıdır. +, -, ground olmak üzere 3 bağlantı bulunur. + ve yönlerini değiştirilerek motorun dönüş yönü değiştirilebilir.

Şekil 6: Motor örneği Şekil 7: Motor montlar Motorlar motor mount yardımıyla firewalla sabitlenir. Motor mount motoru sabit tutan, firewall ise motor mountun sabitlendiği ve uçağın en sağlam olması gereken parçasıdır. - ESC(electronic speed controller): Elektronik hız denetleyicisi motorun ihtiyaç duyduğu kadar enerjiyi bataryadan motora getirerek hızı ayarlayan elektronik ekipmandır. ESC konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ESC kartlarından limitin üzerinde akım geçmesi durumda motor, esc veya bataryanın yanarak tehlike yaratabileceğidir. ESC seçiminde motorun üzerinde yazan sınırlamalara uygun seçim yapmak tehlikeyi ortadan kaldıracaktır.

Şekil 8: ESC -Lithium Polymer (LiPo) Batarya: Lipo bataryalar ağırlık ve kapasite bakımından Nimh NiCd bataryalara göre daha verimlidir. Batarya seçimini doğru yapmak en kritik noktalardan birisidir. Doğru batarya seçimi yapılmazsa motor istenen kalkış gücüne erişemeyeceğinden uçuş gerçekleşmez. mah değeri yükseldikçe tahmini uçuş süreside artar. Şekil 9: Lipo batarya Propeller, motor, ESC, batarya seçiminde takip edilmesi gerekenler sırasıyla; 1-Uçağın boş ağırlığı ve istenilen thrust. 2- İstenilen thrust kuvvetini sağlayacak propeller, motor kombosunun belirlemek, 3-Motorun ihtiyacı olan azami akım değerinden 10-20 A yüksek değerde ESC seçmek 4- Uçuş süresine bağlı olarak mah değeri uygun bataryayı seçmek.

-Reciever(Alıcı): Kumandadan pilotun kontrollerini uçağa elektriksel sinyal olarak ileten sistemdir. Alıcı kalitesine göre soket sayısı farklılık gösterebilir. ESC, FPV ve servolar bu modüle bağlanır. Şekil 10: Alıcı -Servolar: Uçağımızın kas gücüdür. Elevator, rudder, aileron gibi kontrol yüzeylerini varsa bırakma mekanizması, iniş takımı vs sistemleri kontrol eden elektromekanik parçalardır. Farklı tork ve yükte çalışan versiyonları bulunur. Şekil 11: Servo -FPV(First Person View): Pilota uçağın üzerine yerleştirilmiş bir noktadan canlı olarak görüş sağlayan sistemdir. Alıcısı ayrı olup uçak üzerinde farklı bir antene ihtiyaç duyar.

Şekil 12: FPV